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公开(公告)号:CN107561635A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710952600.1
申请日:2017-10-13
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明提供了一种渐变吸收系数增益光纤及光学系统,涉及光纤技术领域。所述渐变吸收系数增益光纤包括包层,包括包层,所述包层沿轴向具有逐渐变化的截面形状,以使所述包层沿轴向具有和所述逐渐变化的截面形状对应的逐渐变化的吸收系数。其中,所述包层的泵浦注入端截面形状和用于输入泵浦光的传能光纤的输出端截面形状匹配。相对于现有技术,本发明通过设置包层具有沿轴向变化的截面形状,来调整包层沿轴向的吸收系数分布,进而使该增益光纤和用于输入泵浦光的传能光纤能够良好匹配,且吸收系数较低,熔接处理容易,能够显著降低熔接点烧毁的风险。
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公开(公告)号:CN107292122A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710722204.X
申请日:2017-08-22
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明提供的一种石英玻璃光纤折射率参数计算方法及系统,涉及材料分析领域。在获取光纤材料各组分材料及其含量后,通过预设算法根据各组分的摩尔浓度得到该掺杂区的折射率,操作简单,大大节省了光纤材料的研发成本,提高了工作效率;在同时掺杂有铝和磷元素时,调整预设算法中的系数从而对同时掺杂有铝和磷元素的芯区进行折射率计算,实现了铝和磷元素同时存在时一般算法无法精确得到折射率的问题,使计算结果更加精确。
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公开(公告)号:CN107478602A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710916719.3
申请日:2017-09-30
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G01N21/39
CPC classification number: G01N21/39
Abstract: 本发明提供了一种吸收系数测量装置及方法,涉及光纤激光技术领域。所述吸收系数测量装置包括激光光源、泵浦光传输单元和光电探测单元,所述激光光源的输出端和所述泵浦光传输单元的输入端连接,所述泵浦光传输单元的输出端和待测光纤的一端连接,所述待测光纤的另一端和所述光电探测单元连接。相对于现有技术,本发明提供的吸收系数测量装置及方法能够获得宽波长范围内的待测光纤吸收谱,适用于多种规格、多种稀土掺杂光纤的测量,且波长测量精度可调范围大、结构简单,可靠性和重复性高。
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公开(公告)号:CN108008484A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711334852.4
申请日:2017-12-14
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明提供一种大直径光纤跳线的简易制作方法,在保证较好质量的光纤断面情况下,能简易快速地制作光纤跳线。该方法包括以下步骤:(1)选择和光纤匹配的裸纤适配器,从裸纤适配器中穿过;(2)将光纤置于大芯径光纤切割机中,切割光纤端面;(3)检查光纤切割角度和切割端面形貌;(4)将切割好的光纤往回收,用裸纤适配器夹紧光纤。本发明适用于多种规格的光纤跳线的制作,光纤端面质量好,制作方法简单易学易用,制作过程快捷。
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公开(公告)号:CN107976302B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN201711275943.5
申请日:2017-12-06
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种基于全光纤结构的光纤包层吸收谱检测装置和方法,包括超连续谱光源、第一连接光纤、待测稀土掺杂光纤和第二连接光纤、光谱仪,超连续谱光源输出的宽带单模激光通过第一连接光纤耦合到包层模式后,经过待测稀土掺杂的光纤后再导入到光谱仪中,基于截断法比较截断前后的光谱获得稀土掺杂光纤的包层吸收谱。本发明的检测装置和方法基于全光纤结构,装置结构稳定可靠,方法简单高效,可以广泛应用于双包层以及多包层光纤的包层吸收谱测试,并且具有应用于包层吸收谱测试设备的开发和集成的潜力。
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公开(公告)号:CN107292122B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201710722204.X
申请日:2017-08-22
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G06F17/10
Abstract: 本发明提供的一种石英玻璃光纤折射率参数计算方法及系统,涉及材料分析领域。在获取光纤材料各组分材料及其含量后,通过预设算法根据各组分的摩尔浓度得到该掺杂区的折射率,操作简单,大大节省了光纤材料的研发成本,提高了工作效率;在同时掺杂有铝和磷元素时,调整预设算法中的系数从而对同时掺杂有铝和磷元素的芯区进行折射率计算,实现了铝和磷元素同时存在时一般算法无法精确得到折射率的问题,使计算结果更加精确。
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公开(公告)号:CN107515205B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201710722126.3
申请日:2017-08-22
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G01N21/41
Abstract: 本发明提供的一种石英玻璃光纤组分浓度计算方法及系统,涉及材料分析和光纤材料领域。基于接收到的芯区的半径和折射率差值以及包层的半径和折射率计算得到该纤芯的折射率随半径变化的分布曲线及数值孔径,操作简单;选择一个芯区进行浓度计算,选择芯区的材料组分,基于所选芯区的折射率差值及所选材料计算得到各组分的浓度,实现通过折射率分布和材料组成确定组分浓度的功能。特别地,针对稀土掺杂的石英玻璃光纤,输入对应的原子比,即可基于本专利提供的算法获得各组分的浓度值,提高了工作效率,大大节省了石英玻璃光纤材料的研发成本。
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公开(公告)号:CN107976302A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201711275943.5
申请日:2017-12-06
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种基于全光纤结构的光纤包层吸收谱检测装置和方法,包括超连续谱光源、第一连接光纤、待测稀土掺杂光纤和第二连接光纤、光谱仪,超连续谱光源输出的宽带单模激光通过第一连接光纤耦合到包层模式后,经过待测稀土掺杂的光纤后再导入到光谱仪中,基于截断法比较截断前后的光谱获得稀土掺杂光纤的包层吸收谱。本发明的检测装置和方法基于全光纤结构,装置结构稳定可靠,方法简单高效,可以广泛应用于双包层以及多包层光纤的包层吸收谱测试,并且具有应用于包层吸收谱测试设备的开发和集成的潜力。
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公开(公告)号:CN107515205A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710722126.3
申请日:2017-08-22
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G01N21/41
Abstract: 本发明提供的一种石英玻璃光纤组分浓度计算方法及系统,涉及材料分析和光纤材料领域。基于接收到的芯区的半径和折射率差值以及包层的半径和折射率计算得到该纤芯的折射率随半径变化的分布曲线及数值孔径,操作简单;选择一个芯区进行浓度计算,选择芯区的材料组分,基于所选芯区的折射率差值及所选材料计算得到各组分的浓度,实现通过折射率分布和材料组成确定组分浓度的功能。特别地,针对稀土掺杂的石英玻璃光纤,输入对应的原子比,即可基于本发明提供的算法获得各组分的浓度值,提高了工作效率,大大节省了石英玻璃光纤材料的研发成本。
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公开(公告)号:CN207180997U
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201721288712.3
申请日:2017-09-30
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G01M11/02
Abstract: 本实用新型专利提供了一种吸收系数测量装置,涉及光纤激光技术领域。所述吸收系数测量装置包括激光光源、匹配光纤和光电探测单元,所述激光光源的输出端和所述匹配光纤的输入端连接,所述匹配光纤的输出端和待测光纤的一端连接,所述待测光纤的另一端和所述光电探测单元连接。相对于现有技术,本实用新型专利提供的吸收系数测量装置能够获得宽波长范围内的待测光纤吸收谱,适用于多种规格、多种稀土掺杂光纤的测量,且波长测量精度可调范围大、结构简单,可靠性和重复性高。
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